Кожух зондовой части скважинного индукционного прибора

 

(19) RU (11) (51) 5 Е21В47 09

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ

ЬЭ

CO

СР

ЬЭ

Комитет Российской Федерации по патентам и товарным знакам

1 (21) 4947756/03 (22) 27.0591 (46) ЖИ0.93 Ьоп. Ма 39-40 т,7т) Науче>-исспедовательский институт полимерных материалов (72) Габов А8„Вахонин ЕА; Иванов В,Е; Каган ГЯ:, Катушев АН„Мокеев А8.; Оавпенко П.И.

{73) На исследовательский институт полимерных материапов .. (i4}amex s®gosoA sAa arsAmw-НОГО ИНДУКЦИОННОГО ПРИБОРА (57) Использование: в обпасти геофизических исследований скважин в скважинных приборах индукционного, высокочастотного электромагнитного и магнитного каротажа Сущность изобретения: кожух содержит керамические цилиндры 1, пластиковый цилиндр 3 и переходники 2, в которых выполнены кольцевые канавки глубиной (0,45 0,6) h u образованные соседними кольцевыми канавками ребра 4 высотой (02 0,35) h, где h — толщина стенки пластикового цилиндра. На ребрах 4 выполнены плоские лыски f ил.

2002048

Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин и может быть использовано в скважинных приборах индукционного, высокочастотного электромагнитного и магнитного каротажа, в конструкцию которых входит высокопрочный радиопрозрачный герметичный кожух, и является усовершенствованием известного устройства.

В (1) (вариант 2) описан кожух зондовой части скважинного индукционного прибора.

Такой кожух содержит ряд полых керамических цилиндров, расположенных встык., два переходника, расположенных встык с обоих концов ряда керамических цилиндров, наружный пластмассовый цилиндр, выполненный из волокнистого наполнителя и связующего, Повышенная прочность кожуха на изгиб обеспечивается выполнением на наружных поверхностях концов переходников кольцевых канавок.

В указанной конструкции не предусмотрено обеспечение прочности кожуха в осевом направлении и предотвращение прокручивания переходников в пластмассовом слое от действия крутящего момента.

Между тем данный элемент играет важную роль в обеспечении работоспособности кожуха в условиях скважины. Это связано с тяжелыми условиями эксплуатации кожуха: высокое давление в скважине 200 МПа, возможность осевых перегрузок при спускоподъемах.

Целью изобретения является повышение прочности кожуха в осевом направлении и предотвращение прокручивания переходников в пластмассовом слое от действия крутящего момента, Это достигается тем, что кольцевые канавки переходников выполнены глубиной (0,45...0,6)h, а кольцевые ребра, образованные соседними канавками, имеют переменную высоту за счет плоских лысок, причем минимальная высота ребра равна (0,2„,0,35)h, где h — толщина стенки пластмассового цилиндра. Экспериментально установлено, что предлагаемое усовершенствование обеспечивает надежную работу кожуха при действии эксплуатационных нагрузок разрушение кожуха при сверхкритических нагрузках происходит вне зоны заделки переходников, Увеличение глубины канавок приводит к потере прочности кожуха в осевом направлении из-за уменьшения толщи5

50 ны пластмассового слоя над ребрами, а уменьшение глубин канавок приводит к снижению прочности в осевом направлении изза возможности смятия или среза пластмассы между ребрами. т.е, "выдергивание" переходника из пластмассового слоя. При укаэанной форме и размерах ребер оптимально сочетаются прочность кожуха к крутящему моменту и прочность на изгиб, придается дополнительная прочность в осевом направлении эа счет увеличения площади поперечного сечения пластмассового цилиндра, а также не требуется механической обработки пластмассы над переходниками для придания кожуху круглой формы в поперечном сечении, т.к. влияние лысок при указанных размерах незначительно.

На чертеже изображен радиопрозрачный кожух, разрез.

Кожух содержит ряд полых керамических цилиндров 1. Цилиндры расположены встык и плотно пригнаны друг к другу. Два металлических переходника 2 расположены встык с обоих концов ряда керамических цилиндров и плотно пригнаны к ним. Наружный пластмассовый цилиндр 3 плотно облегает внутренние керамические цилиндры 1 и концы переходников 2, Ребра 4, образованные соседними канавками переходников ", имеют грани 5.

Кожух работает следующим образом, Во внутреннюю полость кожуха помещается зонд прибора. С помощью переходников 2 кожух герметично присоединяется к смежным узлам прибора. При спуске прибора в скважину на кожух зонда действует гидростатическое давление бурового раствора, удары корпуса о стенки скважины, осевые и изгибающие нагрузки и высокая температура. Благодаря внутренним цилиндрам 1 из высокопрочной керамики кожух выдерживает высокие гидростатические давления бурового раствора, Стеклопластиковый цилиндр 3 плотно облегает внутренние керамические цилиндры 1 и концы переходников 2, объединяя их в единую прочную трубу, Использование изобретения позволяет значительно повысить эксплуатационные характеристики кожуха. (56) Авторское свидетельство СССР

t4 1242603, кл. Е 21 В 47/00, 1986.

2002048

Формула изобретения

Составитель А. Габов

Редактор С. Кулакова Техред М,Моргентал Корректор М. Куль

Тираж Подписное

НПО "Поиск" Роспатента

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Заказ 3161

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина. 101

КОЖУХ ЗОНДОВОЙ ЧАСТИ СКВАЖИННОГО ИНДУКЦИОННОГО ПРИБОРА, содержащий переходники с кольцевыми канавками и кольцевыми ребрами, образованными соседними кольцевыми канавками, и пластиковый цилиндр, отличающийся тем, что, с целью повышения прочности кожуха в осевом направлении и предотвращения прокручивания переходников при действии крутящего момента, на каждом из кольцевых ребер выполнены плоские лыски, за счет которых кольцевые ребра имеют переменную высоту, причем мини5 мальная высота ка дого из кольцевых ребер равна 0,2 - 0,35 толщины стенки пластикового цилиндра, а кольцевые канавки переходников выполнены глубиной

0,45 — 0,6 толщины стенки пластикового цилиндра.

Кожух зондовой части скважинного индукционного прибора Кожух зондовой части скважинного индукционного прибора Кожух зондовой части скважинного индукционного прибора 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области добычи нефти и может быть использовано для измерения и анализа дебита скважины, оборудованной погружным центробежным электронасосом, и защиты ее от аномальных режимов

Изобретение относится к газодобывающей промышленности и может быть использовано для контроля за режимом работы эксплуатационных скважин при разработке газовых и газоконденсатных месторождений

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности Устройство для измерения производительности нефтяной скважины содержит двухфазный сепаратор 1, в котором газожидкостная смесь попадает в каплеуловитель 4, из которого отделенная жидкость по трубопроводу 5 поступает в нижнюю жидкостную камеру 6 сепаратора

Изобретение относится к нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и химической промышленности, в частности к способам контроля содержания нефти в пластовой жидкости скважины в процессе ее эксплуатации

Изобретение относится к нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и химической промышленности, в частности к способам контроля содержания нефти в пластовой жидкости скважины в процессе ее эксплуатации

Изобретение относится к точному приборостроению и может быть использовано, например, для обследования нефтяных, газовых и геофизических скважин путем движения скважинного прибора в скважине в непрерывном или точечном режиме, при определении азимута и зенитного угла скважины

Изобретение относится к устройствам для измерения температуры в буровых скважинах

Изобретение относится к области нефтедобывающей промышленности, а именно к области измерения продукции (дебита) различных категорий нефтяных скважин (мало-, средне- и высокодебитных) и определения фазного и компонентного составов

Изобретение относится к средствам контроля технического состояния обсадных колонн в скважинах и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к геофизическим исследованиям

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, в частности к способам, применяемым для геофизических исследований скважин, и предназначено для технического состояния их крепи: обсадной колонны и цементного кольца в заколонном пространстве, а также спущенных в скважину насосно-компрессорных труб (НКТ)
Наверх